地外星球大气环境动态模拟控温控压系统的控温控压方法

    公开(公告)号:CN112394761B

    公开(公告)日:2021-11-05

    申请号:CN202011344061.1

    申请日:2020-11-26

    Abstract: 本申请提供一种地外星球大气环境动态模拟控温控压系统及方法,控温控压系统包括进气管路、出气管路以及连接进气管路和出气管路的可控阀门;进气管路内设有加热设备;加热设备与耦合控制器相连接;可控阀门的输入端连接有第一温度传感器和第一压力传感器,输出端连接有第二温度传感器和第二压力传感器;耦合控制器根据接收到的输入端温度信号、输入端压力信号、输出端温度信号和输出端压力信号调节加热设备的功率以及可控阀门的开度。本发明实现了对地外星球大气环境温度和压力的动态模拟,从而有利于提供航天器从大气层外降落至星球表面或进入星球大气过程的气体环境,满足未来深空探测领域着陆器及漂浮探测器的环境试验需求。

    一种地外星球大气环境动态模拟控温控压系统及方法

    公开(公告)号:CN112394761A

    公开(公告)日:2021-02-23

    申请号:CN202011344061.1

    申请日:2020-11-26

    Abstract: 本申请提供一种地外星球大气环境动态模拟控温控压系统及方法,控温控压系统包括进气管路、出气管路以及连接进气管路和出气管路的可控阀门;进气管路内设有加热设备;加热设备与耦合控制器相连接;可控阀门的输入端连接有第一温度传感器和第一压力传感器,输出端连接有第二温度传感器和第二压力传感器;耦合控制器根据接收到的输入端温度信号、输入端压力信号、输出端温度信号和输出端压力信号调节加热设备的功率以及可控阀门的开度。本发明实现了对地外星球大气环境温度和压力的动态模拟,从而有利于提供航天器从大气层外降落至星球表面或进入星球大气过程的气体环境,满足未来深空探测领域着陆器及漂浮探测器的环境试验需求。

    用于研究土卫六甲烷雨的地面模拟试验装置

    公开(公告)号:CN111443031A

    公开(公告)日:2020-07-24

    申请号:CN202010349444.1

    申请日:2020-04-28

    Abstract: 本发明公开了一种用于研究土卫六甲烷雨的地面模拟实验装置,包括环境模拟容器系统、控制系统以及甲烷雨喷淋系统,环境模拟容器系统是在通用环境模拟器的基础上,增加一设置在外置容器中的内置容器,用内置容器来进行土卫六的温度、压力环境模拟,并通过控制系统进行温度控制、压力控制、流量控制及安全状态控制,同时通过甲烷雨喷淋系统实现甲烷雨环境的模拟。本发明可用于开展在1.5X105Pa氮气环境下甲烷雨的观测、材料实验等科学研究。

    高精度自适应滤波FBG光谱快速寻峰方法

    公开(公告)号:CN107490397B

    公开(公告)日:2018-05-04

    申请号:CN201610827397.0

    申请日:2016-09-14

    Abstract: 本发明公开了一种高精度自适应滤波FBG光谱快速寻峰方法,该方法根据室内环境下获得的FBG光谱的中心波长λ0,对FBG光谱数据进行裁剪得到FBG光谱数据子集,对FBG光谱数据子集进行能量最大值检测PMax,以λMax为中心向左右各偏移2.5nm,选取构建参与寻峰的光谱能量数组P[i];将光谱能量数组P[i]进行自适应零相位滤波,计算出最优截止频率,进行低通滤波,获得滤波后数组P′[i],采用高斯拟合算法对滤波后光谱能量数组P′[i]进行精确寻峰,获得FBG光谱精确峰值点。本方法具有算法简单快速,参与寻峰数据量少,不受光谱局部噪声与信号畸变影响,寻峰稳定性好,精度高的特点,解决了极端环境下FBG光谱能量衰减剧烈导致信噪比低无法寻峰的问题,对于提高光纤光栅传感器在常规使用环境及极端环境下测量精度具有积极的现实意义。

    高精度自适应滤波FBG光谱快速寻峰方法

    公开(公告)号:CN107490397A

    公开(公告)日:2017-12-19

    申请号:CN201610827397.0

    申请日:2016-09-14

    CPC classification number: G01D5/38

    Abstract: 本发明公开了一种高精度自适应滤波FBG光谱快速寻峰方法,该方法根据室内环境下获得的FBG光谱的中心波长λ0,对FBG光谱数据进行裁剪得到FBG光谱数据子集,对FBG光谱数据子集进行能量最大值检测PMax,以λMax为中心向左右各偏移2.5nm,选取构建参与寻峰的光谱能量数组P[i];将光谱能量数组P[i]进行自适应零相位滤波,计算出最优截止频率,进行低通滤波,获得滤波后数组P′[i],采用高斯拟合算法对滤波后光谱能量数组P′[i]进行精确寻峰,获得FBG光谱精确峰值点。本方法具有算法简单快速,参与寻峰数据量少,不受光谱局部噪声与信号畸变影响,寻峰稳定性好,精度高的特点,解决了极端环境下FBG光谱能量衰减剧烈导致信噪比低无法寻峰的问题,对于提高光纤光栅传感器在常规使用环境及极端环境下测量精度具有积极的现实意义。

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